Mit Widerstand übertragene Leistung (1-phasig, 2-Draht US) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Leistung übertragen = sqrt(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2/(4*Widerstand Untergrund AC))
P = sqrt(Ploss*(Vm*cos(Φ))^2/(4*R))
Diese formel verwendet 2 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Funktionen
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypotenuse des Dreiecks., cos(Angle)
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Leistung übertragen - (Gemessen in Watt) - Die übertragene Leistung ist die Menge an Leistung, die von ihrem Erzeugungsort zu einem Ort übertragen wird, an dem sie zur Verrichtung nützlicher Arbeit verwendet wird.
Leitungsverluste - (Gemessen in Watt) - Leitungsverluste sind definiert als die Gesamtverluste, die in einer unterirdischen Wechselstromleitung während des Betriebs auftreten.
Maximale Spannung im Untergrund AC - (Gemessen in Volt) - Maximum Voltage Underground AC ist definiert als die Spitzenamplitude der AC-Spannung, die der Leitung oder dem Draht zugeführt wird.
Phasendifferenz - (Gemessen in Bogenmaß) - Die Phasendifferenz ist definiert als die Differenz zwischen dem Zeiger der Schein- und Wirkleistung (in Grad) oder zwischen Spannung und Strom in einem Wechselstromkreis.
Widerstand Untergrund AC - (Gemessen in Ohm) - Widerstand Unterirdischer Wechselstrom ist definiert als die Eigenschaft des Drahtes oder der Leitung, die dem Stromfluss entgegenwirkt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Leitungsverluste: 2.67 Watt --> 2.67 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Maximale Spannung im Untergrund AC: 230 Volt --> 230 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Phasendifferenz: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Widerstand Untergrund AC: 5 Ohm --> 5 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P = sqrt(Ploss*(Vm*cos(Φ))^2/(4*R)) --> sqrt(2.67*(230*cos(0.5235987755982))^2/(4*5))
Auswerten ... ...
P = 72.777829728565
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
72.777829728565 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
72.777829728565 72.77783 Watt <-- Leistung übertragen
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

12 Leistung Taschenrechner

Übertragene Leistung über den Bereich des X-Abschnitts (1-phasig 2-adrig US)
​ Gehen Leistung übertragen = sqrt((Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)*Leitungsverluste*((cos(Phasendifferenz))^2))/(4*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels))
Durch Leitungsverluste übertragene Leistung (1-phasig, 2-Draht US)
​ Gehen Leistung übertragen = sqrt(Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2/(4*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels))
Übertragene Leistung unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Leistung übertragen = sqrt(Leitungsverluste*Lautstärke des Dirigenten*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2/(8*Widerstand*(Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2))
Leistungsfaktor unter Verwendung der Fläche des X-Abschnitts (1-phasig 2-adrig US)
​ Gehen Leistungsfaktor = sqrt(((4)*(Leistung übertragen^2)*Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)/(Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels*Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)))
Leistungsfaktor unter Verwendung von Leitungsverlusten (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Leistungsfaktor = (2*Leistung übertragen/Maximale Spannung im Untergrund AC)*sqrt(Widerstand*Länge des unterirdischen Wechselstromkabels/Leitungsverluste*Bereich des unterirdischen Wechselstromkabels)
Übertragene Leistung mit Konstante (1-phasig 2-Draht US)
​ Gehen Leistung übertragen = sqrt(Konstante unterirdische Klimaanlage*Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC^2)/(4*Widerstand*(Länge des unterirdischen Wechselstromkabels)^2))
Mit Widerstand übertragene Leistung (1-phasig, 2-Draht US)
​ Gehen Leistung übertragen = sqrt(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2/(4*Widerstand Untergrund AC))
Leistungsfaktor mit Widerstand (1-phasig 2-Draht US)
​ Gehen Leistungsfaktor = (2*Leistung übertragen/Maximale Spannung im Untergrund AC)*sqrt(Widerstand Untergrund AC/Leitungsverluste)
Mit Laststrom übertragene Leistung (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Leistung übertragen = Aktuelle Untergrund-AC*Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz)/(sqrt(2))
Leistungsfaktor unter Verwendung des Laststroms (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Leistungsfaktor = (sqrt(2)*Leistung übertragen)/(Maximale Spannung im Untergrund AC*Aktuelle Untergrund-AC)
Leistungsfaktor unter Verwendung des Volumens des Leitermaterials (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Leistungsfaktor = sqrt((2)*Konstante unterirdische Klimaanlage/Lautstärke des Dirigenten)
Leistungsfaktor mit Konstante (1-Phase 2-Draht US)
​ Gehen Leistungsfaktor = sqrt(2*Konstante unterirdische Klimaanlage/Lautstärke des Dirigenten)

Mit Widerstand übertragene Leistung (1-phasig, 2-Draht US) Formel

Leistung übertragen = sqrt(Leitungsverluste*(Maximale Spannung im Untergrund AC*cos(Phasendifferenz))^2/(4*Widerstand Untergrund AC))
P = sqrt(Ploss*(Vm*cos(Φ))^2/(4*R))

Was ist der Wert der maximalen Spannung und des maximalen Volumens des Leitermaterials im 1-Phasen-2-Draht-System?

Das in diesem System benötigte Volumen an Leitermaterial beträgt 2 / cos

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